Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Messkanäle: N (gleichzeitige Messung, N: 4-8) | |
Widerstand zur Isolierung des Kanals:> 100 MW | Kommunikationsmethode: Ethernet-Kommunikation |
Dauerpotenzialregelungsbereich: ± 10 V | Dauerstromsteuerungsbereich: ± 1A |
Genauigkeit der potenziellen Steuerung: 0,1% x volle Messung ± 1mV | Genauigkeit der Stromsteuerung: 0,1% x Vollmaßstabsmessung |
Potenzialsensitivität: 10mV (> 100Hz), 3mV (< 10Hz) | Stromempfindlichkeit: < 1 pA |
Potentielle Anstiegszeit:<1mS (<10mA),<10mS (<2A) | Strombereich: 2A~2nA, insgesamt 10 Ebenen |
Die Eingangsimpedanz der Referenzelektrode: 1012 W. 20 pF. | Maximaler Ausgangsstrom: ± 1A |
Ausgangsdruck des Schlitzes: ± 21 V | Steigerung des Scanning-Stroms: 1mA @ 1A/mS |
CV- und LSV-Scangeschwindigkeit: 0,001mV~10000V/s | Potenzielle Scanpotenzialsteigerung: 0,076mV @ 1V/mS |
CA- und CC-Impulsbreite: 0,0001-65000s | DPV- und NPV-Impulsbreite: 0,0001-1000s |
SWV-Frequenz: 0,001-100KHz | Mindestpotenzialschub von CV: 0,075 mV |
AD-Datenerhebung: 16bit@1MHz, 20bit @1kHz | IMP-Frequenz: 10uHz bis 1MHz |
DA-Auflösung: 16 Bit, Einrichtungszeit: 1 ms | Strom- und Potenzialbereich: automatische Einstellung |
Niedrigdurchlässiger Filter: 8-Segment programmierbar | |
Indikatoren für die elektrochemische Impedanzmessung | |
Signalgenerator | |
Frequenzantwort: 10uHz bis 1MHz | Amplitude des Wechselstromsignals: 1mV bis 2500mV |
Frequenzgenauigkeit: 0,005% | Auflösung des Signals: 0,1 mV RMS |
DDS-Ausgangsimpedenz: 50 W | Gleichspannung: -10V bis +10V |
Sinewellenverzerrungsrate: < 1% | Wellenform: Sinuswelle, Dreieckwelle, Quadratwelle |
Scannungsmethode: logarithmisch/linear, zunehmend/abnehmend | |
Signalanalysator | |
Maximale Integrationszeit: 106 Zyklen oder 105 Sekunden | Messzeitverzögerung: 0-105 s |
Mindestintegrationszeit: 10 mS oder die längste Zeit in einem Zyklus | |
Gleichstromverzerrungskompensation | |
Ausgleichsbereich der Leistung: -10V bis +10V | Stromkompensationsbereich: -1A bis +1A |
Bandbreitenregelung: automatisch oder manuell eingestellt, mit insgesamt 8 einstellbaren Ebenen |
2. Methoden zur Prüfung der Softwarefunktionalität
Die grundlegenden Funktionen einer mehrkanaligen elektrochemischen Arbeitsstation sind wie folgt:
Steady-State-Polarisierung: Messung des Potentials des offenen Stromkreises (OCP), konstante Potentialspolarisierung (i-t-Kurve), konstante Strompolarisierung, dynamische Potentialscanning (TAFEL-Kurve),Dynamische Stromscanning (DGP)
Übergangspolarisierung: willkürliche konstante Potentialschrittwelle, willkürliche konstante Stromschrittwelle, konstante Potentialschritt (VSTEP), konstante Stromschritt (ISTEP)
Zeitanalyse: Chronopotentiometrie (CP), Chronoamperometrie (CA), Chronoamperometrie (CC)
Spannungsanalyse: Lineare Wälzvoltmetrie (LSV), lineare zyklische Wälzvoltmetrie (CV), schrittweise zyklische Wälzvoltmetrie (SCV) #, quadratische Wellenvoltmetrie (SWV) #, Differentialimpulsvoltmetrie (DPV) #,die herkömmliche Pulsvoltmetrie (NPV) #, herkömmliche Differentialpulsvoltmetrie (DNPV) #, Differentialpulsstromdetektion (DPA) #, doppelte Differentialpulsstromdetektion (DDPA) #, dreifache Pulsstromdetektion (TPA) #,integrierte Impulsstromerkennung (iPad) #, Wechselstromvoltmetrie (ACV) #, zweite harmonische Wechselstromvoltmetrie (SHACV) #, Fouriertransform Wechselstromvoltmetrie (FTACV) #
Messung der Batterie: Ladungs- und Entladungstest der Batterie, Lade- und Entladung durch konstanten Strom, Lade- und Entladung durch konstante Spannung,Technologie zur intermittierenden Titrierung durch konstanten Strom (GITT), Technologie zur konstanten potentiellen intermittierenden Titrierung (PITT)
Die vorstehenden Funktionen können den Forschungsbedürfnissen der überwiegenden Mehrheit der Energiematerialien im Bereich der Elektrochemie gerecht werden.
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Messkanäle: N (gleichzeitige Messung, N: 4-8) | |
Widerstand zur Isolierung des Kanals:> 100 MW | Kommunikationsmethode: Ethernet-Kommunikation |
Dauerpotenzialregelungsbereich: ± 10 V | Dauerstromsteuerungsbereich: ± 1A |
Genauigkeit der potenziellen Steuerung: 0,1% x volle Messung ± 1mV | Genauigkeit der Stromsteuerung: 0,1% x Vollmaßstabsmessung |
Potenzialsensitivität: 10mV (> 100Hz), 3mV (< 10Hz) | Stromempfindlichkeit: < 1 pA |
Potentielle Anstiegszeit:<1mS (<10mA),<10mS (<2A) | Strombereich: 2A~2nA, insgesamt 10 Ebenen |
Die Eingangsimpedanz der Referenzelektrode: 1012 W. 20 pF. | Maximaler Ausgangsstrom: ± 1A |
Ausgangsdruck des Schlitzes: ± 21 V | Steigerung des Scanning-Stroms: 1mA @ 1A/mS |
CV- und LSV-Scangeschwindigkeit: 0,001mV~10000V/s | Potenzielle Scanpotenzialsteigerung: 0,076mV @ 1V/mS |
CA- und CC-Impulsbreite: 0,0001-65000s | DPV- und NPV-Impulsbreite: 0,0001-1000s |
SWV-Frequenz: 0,001-100KHz | Mindestpotenzialschub von CV: 0,075 mV |
AD-Datenerhebung: 16bit@1MHz, 20bit @1kHz | IMP-Frequenz: 10uHz bis 1MHz |
DA-Auflösung: 16 Bit, Einrichtungszeit: 1 ms | Strom- und Potenzialbereich: automatische Einstellung |
Niedrigdurchlässiger Filter: 8-Segment programmierbar | |
Indikatoren für die elektrochemische Impedanzmessung | |
Signalgenerator | |
Frequenzantwort: 10uHz bis 1MHz | Amplitude des Wechselstromsignals: 1mV bis 2500mV |
Frequenzgenauigkeit: 0,005% | Auflösung des Signals: 0,1 mV RMS |
DDS-Ausgangsimpedenz: 50 W | Gleichspannung: -10V bis +10V |
Sinewellenverzerrungsrate: < 1% | Wellenform: Sinuswelle, Dreieckwelle, Quadratwelle |
Scannungsmethode: logarithmisch/linear, zunehmend/abnehmend | |
Signalanalysator | |
Maximale Integrationszeit: 106 Zyklen oder 105 Sekunden | Messzeitverzögerung: 0-105 s |
Mindestintegrationszeit: 10 mS oder die längste Zeit in einem Zyklus | |
Gleichstromverzerrungskompensation | |
Ausgleichsbereich der Leistung: -10V bis +10V | Stromkompensationsbereich: -1A bis +1A |
Bandbreitenregelung: automatisch oder manuell eingestellt, mit insgesamt 8 einstellbaren Ebenen |
2. Methoden zur Prüfung der Softwarefunktionalität
Die grundlegenden Funktionen einer mehrkanaligen elektrochemischen Arbeitsstation sind wie folgt:
Steady-State-Polarisierung: Messung des Potentials des offenen Stromkreises (OCP), konstante Potentialspolarisierung (i-t-Kurve), konstante Strompolarisierung, dynamische Potentialscanning (TAFEL-Kurve),Dynamische Stromscanning (DGP)
Übergangspolarisierung: willkürliche konstante Potentialschrittwelle, willkürliche konstante Stromschrittwelle, konstante Potentialschritt (VSTEP), konstante Stromschritt (ISTEP)
Zeitanalyse: Chronopotentiometrie (CP), Chronoamperometrie (CA), Chronoamperometrie (CC)
Spannungsanalyse: Lineare Wälzvoltmetrie (LSV), lineare zyklische Wälzvoltmetrie (CV), schrittweise zyklische Wälzvoltmetrie (SCV) #, quadratische Wellenvoltmetrie (SWV) #, Differentialimpulsvoltmetrie (DPV) #,die herkömmliche Pulsvoltmetrie (NPV) #, herkömmliche Differentialpulsvoltmetrie (DNPV) #, Differentialpulsstromdetektion (DPA) #, doppelte Differentialpulsstromdetektion (DDPA) #, dreifache Pulsstromdetektion (TPA) #,integrierte Impulsstromerkennung (iPad) #, Wechselstromvoltmetrie (ACV) #, zweite harmonische Wechselstromvoltmetrie (SHACV) #, Fouriertransform Wechselstromvoltmetrie (FTACV) #
Messung der Batterie: Ladungs- und Entladungstest der Batterie, Lade- und Entladung durch konstanten Strom, Lade- und Entladung durch konstante Spannung,Technologie zur intermittierenden Titrierung durch konstanten Strom (GITT), Technologie zur konstanten potentiellen intermittierenden Titrierung (PITT)
Die vorstehenden Funktionen können den Forschungsbedürfnissen der überwiegenden Mehrheit der Energiematerialien im Bereich der Elektrochemie gerecht werden.